Welcome to Our Website

Autotroph (Suomi)

Autotroph Määrittely

Autotrophs ovat organismeja, jotka voivat tuottaa oman ruokansa, käyttäen materiaaleja epäorgaanisista lähteistä. Sana ”autotroph” tulee juuri sanat ”auto”, ”itse” ja ”troph” ”ruokaa.”Autootroph on eliö, joka ruokkii itseään ilman muiden eliöiden apua.

autotrofit ovat äärimmäisen tärkeitä, koska ilman niitä muita elämänmuotoja ei voi olla., Ilman kasveja, jotka luovat sokerit hiilidioksidia ja auringonvaloa kautta prosessi fotosynteesi, esimerkiksi, ei kasvissyöjä eläimiä voisi olla olemassa, ja ei petoeläimet, jotka syövät kasvinsyöjiä voisi olla olemassa.

tästä syystä, autotrophs ovat usein kutsutaan ”tuottajat.”Ne muodostavat ekosysteemin energiapyramidin perustan ja tarjoavat polttoainetta, jota kaikki heterotrofit (eliöt, joiden on saatava ravintonsa muilta) tarvitsevat.,

ensimmäinen elämä Maapallolla olisi pitänyt olla autotrophs, jotta olemassa ja tehdä energia-ja biologisten materiaalien aiemmin ei-elävä ympäristö. Heterotrofit todennäköisesti kehittynyt autotrophs yleistyi, ja jotkut elämänmuodot huomasi, että se oli helpompi vain syödä autotrophs kuin energian ja orgaaniset materiaalit itse.

Tyypit Autotrophs

Tutkijat luokitella autotrophs mukaan, miten ne saavat energiansa. Autotrofien tyyppejä ovat fotoautotrofit ja kemoautotrofit.,

Fotoautotrofit

Fotoautotrofit ovat eliöitä, jotka saavat energiaa orgaanisten materiaalien valmistukseen auringonvalosta. Fotoautotrofeja ovat kaikki kasvit, viherlevät ja fotosynteesiä suorittavat bakteerit.

Kaikki photoautotrophs suorittaa fotosynteesi – sana, joka tulee root sanoja ”valo” ja ”tehdä.”Photoautotrophs kaapata fotonit Auringosta ja sato energiaa, käyttää sitä suorittaa tärkeitä biokemiallisia prosesseja, kuten ATP.,

Fotoautotrofit valmistavat muutakin kuin polttoainetta ja orgaanisia yhdisteitä kaltaisillemme heterotrofeille!

Monet photoautotrophs ottaa hiiltä ilmakehästä ja käyttää sitä tehdä sokereita ja muita molekyylejä, jotka varastoivat Auringon energiaa niiden molekyylisidokset. Tätä varten he ottavat CO2-molekyylejä, jotka syntyvät elottomista geologisista prosesseista, ja vapauttavat O2-molekyylejä-jotka tunnetaan myös nimellä happi, jota meidän on hengitettävä!

arvellaan, että vapaata happea oli maan ilmakehässä vasta fotoautotrofien yleistyttyä maan merissä., Sitten ne on tuotettu niin paljon vapaata happea, että suuria määriä rautaa, joka oli aiemmin liuotetaan merivesi reagoi hapen kanssa ja kääntyi ruoste!

Tämä prosessi loi kallioita, joita kutsutaan banded iron formationeiksi, joita voimme vielä katsoa tänään nähdäksemme tämän maapallon historian ennätyksen. Vapauttaa suuria määriä vapaata happea ilmakehästä, jonka photoautotrophs pohjusti suuria eläimiä, kuten itse, jotka tarvitsevat erittäin tehokkaan prosessin aerobinen hengityksen hengissä.,

Se on ajatellut, että jotkut happea tuotettu photoautotrophs myös loi Maapallon otsonikerroksen, joka saa elämän siirtyy kuivalle maalle ilman pelkoa DNA-vaurioita Auringon UV-valoa.

Kemoautotrofit

Kemoautotrofit ovat eliöitä, jotka saavat energiaa epäorgaanisista kemiallisista prosesseista. Nykyään kemoautotrofeja tavataan yleisimmin syvissä vesiympäristöissä, jotka eivät saa auringonvaloa. Monien on elettävä syvänmeren tuliperäisten tuuletusaukkojen ympärillä, jotka tuottavat niin paljon lämpöä, että aineenvaihdunta kiihtyy kovaa vauhtia.,

Chemoautotrophs käytä haihtuvia kemikaaleja, kuten molekyyli vety, vetysulfidia, rikin, rauta-rauta, ja ammoniakkia, koska niiden energian lähteistä. Näin ne soveltuvat hyvin elämään paikoissa, jotka olisivat myrkyllisiä monille muille eliöille, sekä paikoissa, joissa ei ole auringonvaloa. Kemoautotrofit ovat yleensä bakteereja tai arkaebakteereja, sillä niiden metaboliat eivät yleensä ole riittävän tehokkaita tukemaan monisellulaarisuutta.,

Tutkijat ovat arvelleet, että elämä voisi olla olemassa tumma, kemiallisesti epävakaa ympäristöissä, kuten merien Jupiterin kuu Titan käyttämällä vastaavia aineenvaihdunta niitä nähnyt chemoautotrophs Maan päällä. Mitään todisteita tällaisesta elämä ei ole vielä löydetty, mutta jotkut tutkijat uskovat, että erilaisia aineenvaihdunnan tarjoamia kemosynteesi merkittävästi laajentaa erilaisia paikkoja maailmankaikkeudessa, jossa voimme odottaa löytää elämän.

itse asiassa ei tiedetä, olivatko fotoautotrofit vai kemoautotrofit ensimmäisiä elämänmuotoja maapallolla., Monet kannattavat ajatusta, että ensimmäiset solut olisivat fotosynteettisiä, koska auringon valo loistaa koko maan pinnalla. Mutta jotkut tutkijat uskovat, että tulivuoren sivustoja syvällä meren tai Maan pinnalla voisi olla mukana enemmän keskittynyt energiaa ja enemmän haihtuvia kemikaaleja, mahdollisesti johti ensimmäisen soluja.

Nämä tutkijat spekuloida, että nämä solut voitaisiin sitten ovat kehittyneet fotosynteesi on energian lähde, joka toimisi kaikkialla Maan pinnalla ne leviävät edelleen niiden tulivuoren pistettä alkuperä.,

koska yksittäiset solut ja niiden biokemia eivät fossiloidu hyvin, emme ehkä koskaan tiedä, olivatko kemoautotrofit tai fotoautotrofit ensimmäisiä elämänmuotoja maapallolla.

Esimerkkejä Autotrophs

Laitosten

Kasvit, harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta (kuten venus lentää ansa, joka voi syödä hyönteiset) ovat photoautotrophs. Ne tuottavat sokereita ja muita keskeisiä ainesosia elämän käyttämällä niiden pigmentit, kuten klorofylli, kaapata fotonit ja hyödyntää niiden energiaa., Kun eläimet kuluttavat kasveja, eläimet voivat sitten käyttää sitä energiaa ja niitä orgaanisia aineita itse.

viherlevät

viherlevät, jotka saattavat olla sinulle tuttuja lampisokkina, ovat myös fotoautotrofeja. Vihreät levät voivat itse asiassa kantavat suurta yhdennäköisyyttä ensimmäisen yhteisen elämän muoto Maan päällä – syanobakteerien, vihreä bakteerit, jotka kasvoivat matot ja alkoi prosessi kääntämällä Maan maailmaan, jossa happi-ilmakehässä.

”Rauta Bakteerit” – Acidithiobacillus ferrooxidans

bakteeri Acidithiobacillus ferrooxidans saa energiaa rauta rautaa., Prosessissa se muuntaa rautatomit molekyylimuodosta, jossa niitä ei voida liuottaa veteen molekyylimuotoon, jossa ne voivat.

tämän seurauksena Acidithiobacillus ferrooksidaaneja on käytetty raudan uuttamiseen malmeista, joita ei ole voitu purkaa tavanomaisin keinoin.

alan biohydrometallurgy on tutkimus käyttäen eläviä organismeja saada metallit liuottamalla ne veteen, jossa ne voidaan käsitellä edelleen.

  • Energiapyramidi – rakenne, joka osoittaa energian virtauksen ekosysteemin läpi.,
  • Heterotroph – eliö, joka nojaa ravinnokseen muihin eliöihin, kuten kasveihin tai saaliseläimiin.
  • fotosynteesi – prosessi, jota fototrofit käyttävät ottaakseen energiaa auringonvalosta.

Quiz

1. Mikä seuraavista lausunnoista pitää paikkansa kemoautotrofeista?
A. He valjastavat auringonvalosta saatavan energian ruoan valmistukseen.
B. ne luottavat ravinnokseen muihin eliöihin, kuten kasveihin ja saaliseläimiin.
C. Ne valjastavat energiaa kemikaaleista, kuten vedystä, rikkistä ja raudasta ruoan valmistukseen.
D. mikään edellä mainituista.,

Vastaus Kysymykseen #1
C on oikea. Kemotrofit käyttävät epäorgaanisista kemikaaleista saatavaa energiaa elintoimintojensa säätelyyn.

2. Mikä seuraavista ei ole esimerkki fotoautotroph?
A. Daisies
B. rautabakteerit
C. syanobakteerit
D. mikään edellä mainituista.

Vastaus Kysymykseen #2
B on oikea. Rautabakteeri on kemoautotrooppi.

3. Ensimmäinen elämänmuoto maapallolla oli todennäköisesti …
A. A photoautotroph.
B. A chemoautotroph.
C. kumpikaan edellä mainituista.
D. kukaan ei tiedä.,

Vastaus #3
D on oikea. Meillä ei ole suoria todisteita maan ensimmäisestä elämänmuodosta, eikä tiedetä, kehittyikö kemosynteesi vai fotosynteesi ensin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *