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Autotroph (한국어)

Autotroph 정의

독립 영양 생물은 생물을 생산할 수 있는,자신의 음식에서 재료를 사용하는 무기물 소스입니다. 단어”autotroph”는”자기”에 대한 루트 단어”자동”과”음식”에 대한”troph”에서 비롯됩니다.”Autotroph 는 다른 유기체의 도움없이 스스로 먹이를 먹는 유기체입니다.왜냐하면 그것들 없이는 다른 형태의 생명체가 존재할 수 없기 때문입니다., 지 않고 식물을 만드는 설탕에서 이산화탄소 가스 및 햇빛을 통해 프로세스의 광합성,예를 들어,아니 초식 동물은 존재할 수 있고,없이 육식 동물을 먹는 초식 동물은 존재할 수 있습니다.이러한 이유로 autotrophs 는 종종”생산자”라고합니다.”그들의 기초를 형성하는 생태계의 에너지가,피라미드를 제공하는 연료는 모든 종속 영양 미생(생물야 하는 자신의 음식에서 다른 사람)를 필요가 존재합니다.,

첫 번째 삶의 형태에서 지구를 수 독립 영양 생물,하기 위해 존재하고 에너지 및 생물학적 재료에서 이전에는 비가 있습니다. 종속 영양 미생 가능성이 가장 진화했으로 독립 영양 생물이 되었다 더 일반적이고,어떤 삶의 형태 그리고 당신은 그들을 어리석은 쉽게 단순히 먹고는 독립 영양 생물보다는 만드는 에너지와 유기재료에 대한 자체.

Autotrophs 의 유형

과학자들은 에너지를 얻는 방법에 따라 autotrophs 를 분류합니다. 자가 영양의 유형에는 광 자극 호르몬과 화학 자극 호르몬이 포함됩니다.,

Photoautotrophs

Photoautotrophs 은 유기체들이 얻을 에너지를 만듭니다 유기 재료에서 햇빛이 있습니다. Photoautotrophs 는 광합성을 수행하는 모든 식물,녹색 조류 및 박테리아를 포함합니다.

모든 photoautotrophs 수행 광합성하는 단어에서 온 단어를”빛”과”확인합니다.”Photoautotrophs 는 태양으로부터 광자를 포착하여 에너지를 수확하여 ATP 를 만드는 것과 같은 중요한 생화학 적 과정을 수행하는 데 사용합니다.,

Photoautotrophs 는 우리 자신과 같은 heterotrophs 를위한 단순한 연료와 유기 화합물 이상을 만듭니다!

많은 photoautotrophs 탄소 분위기에서 그것을 사용하게 설탕과 다른 분자점 태양 에너지에서 자신의 분자할 수 있습니다. 이를 위해,그들을에서의 분자 CO2,에 의해 만들어진 무생물질 프로세스,릴리스의 분자 O2–으로도 알려져 있는 산소는 호흡에 필요!

photoautotrophs 가 지구의 바다에서 일반화 된 후까지는 자유 산소가 지구 대기에 존재하지 않았다고 생각됩니다., 그런 다음,그들은 이렇게 많은 자유 산소는 많은 양의 철 그 이전에 용해 바다에서 물과 반응하는 산소로 녹!

이 과정을 만들어 바위라는 줄무늬 철 구조물,우리는 여전히 볼 수 있습니다에서 오늘 이러한 우리의 지구의 역사입니다. 의 방출량의 산소로 지구의 대기권에 의 photoautotrophs 장 큰 동물처럼,자신이 필요가 매우 능률적인 프로세스의 유기 호흡 살아남을 수 있습니다.,

그것은 생각의 일부를 생성하는 산소에 의해 photoautotrophs 도 만들어지는 지구의 오존층는 생명에 이동하는 마른 땅이 없이 공포의 DNA 손상을 태양에서의 자외선.

Chemoautotrophs

Chemoautotrophs 는 유기체를 가져오는 에너지에서 무기 화학 처리합니다. 오늘날 화학 요법은 햇빛을받지 않는 깊은 물 환경에서 가장 흔하게 발견됩니다. 많은 필요하 주변에 살고 깊은 바다 화산구고 있는 것이 충분한 열을 허용하는 대사를 발생하는 높은 속도에서.,

Chemoautotrophs 는 분자 수소,황화수소,원소 황,철 철 및 암모니아와 같은 휘발성 화학 물질을 에너지 원으로 사용합니다. 이것은 그들이 햇빛이없는 장소뿐만 아니라 다른 많은 생물체에 독성이있을 장소에 살기에 적합하게 만듭니다. Chemoautotrophs 는 일반적으로 박테리아 또는 archaebacteria 이며,그 대사 작용은 일반적으로 다세포 성을 지원할만큼 효율적이지 않습니다.,

과학자들이는 것으로 추측할 수 없는 존재할 수 어둠 속에서,화학적으로 휘발성 환경에 같은 바다의 목성의 달 타이탄을 사용하여 유사한 물질 대사를 본 사람들에 chemoautotrophs 습니다. 아무 증거도 없이 등의 생활은 아직 발견되었지만,일부 과학자들은 믿고 범위의 대사에 의해 제공되는 옵션 화학 합성을 크게 확장되는 장소의 범위에서 우주가 우리를 찾을 것으로 예상 할 수있다 삶입니다.

photoautotrophs 또는 chemoautotrophs 가 지구상에서 최초의 생명체 였는지는 실제로 알려지지 않았습니다., 많은 사람들은 태양의 빛이 지구의 전체 표면에 빛나기 때문에 첫 번째 세포가 광합성이라는 생각에 찬성합니다. 하지만 일부 과학자들은 화산 사이트에서 깊은 바다에서 또는 지구의 표면을 수 있는 공급에 더 집중된 에너지 및 더 휘발성 화학 물질은 잠재적으로 창조의 첫 번째 세포입니다.

이러한 과학자들은 추측하는 이러한 세포 수 있는 그런 진화 광합성의 에너지원으로 일하는 것이 어디 지구의 표면에 그들이 더욱 확산에서 화산이트의 기원합니다.,

기 때문에 단세포와 자신의 생화학지 않 fossilize 음,우리는 알 수 없을지도 모르는지 여부를 chemoautotrophs 또는 photoautotrophs 는 첫번째이었지 형태의 생활에 지구입니다.

의 예 독립 영양 생물

식물

식물,매우 몇 가지 예외가(예:금성 플라 먹을 수 있는 곤충)에 있 photoautotrophs. 그들은 엽록소와 같은 안료를 사용하여 광자를 포획하고 에너지를 활용함으로써 생명을위한 설탕과 다른 필수 성분을 생산합니다., 식물이 동물에 의해 소비 될 때,동물은 그 에너지와 그 유기 물질을 스스로 사용할 수 있습니다.

녹조류

연못의 쓰레기로서 당신에게 친숙 할 수도있는 녹색 조류도 photoautotrophs 입니다. 녹색 조류 수 있습니다 사실을 품 유사하는 첫번째 일반적인 삶을 형성에 지구–박테리아,그린이 박테리아 성에서 매트와 시작 과정을 도는 지구와 함께 세계로 산소 분위기입니다.

“철 박테리아”–Acidithiobacillus ferrooxidans

박테리아 Acidithiobacillus ferrooxidans 로부터 에너지를 얻는 철 철., 이 과정에서 철 원자를 물 속에 용해시킬 수없는 분자 형태에서 그들이 할 수있는 분자 형태로 변환합니다.

결과적으로 Acidithiobacillus ferrooxidans 는 기존의 수단을 통해 추출 할 수없는 광석에서 철을 추출하는 데 사용되었습니다.

분야 biohydrometallurgy 의 연구를 사용하여 생명을 구하는 금속을 녹여서 그들을 물들 더 처리할 수 있습니다.

  • 에너지 피라미드–생태계를 통한 에너지의 흐름을 보여주는 구조.,
  • Heterotroph-음식을 위해 식물이나 먹이 동물과 같은 다른 유기체에 의존하는 유기체.
  • 광합성-햇빛으로부터 에너지를 추출하기 위해 phototrophs 에 의해 사용되는 과정.

퀴즈

1. 다음 진술 중 어느 것이 chemoautotrophs 에 해당됩니까?
A. 그들은 음식을 만들기 위해 햇빛으로부터 에너지를 활용합니다.
B. 그들은 식물과 먹이 동물과 같은 다른 유기체에 음식을 의존합니다.
C. 그들은 수소,황 및 철과 같은 화학 물질로부터 에너지를 활용하여 음식을 만듭니다.
D. 위의 어느 것도.,

질문에 대한 답변#1
C 가 정확합니다. Chemotrophs 는 무기 화학 물질의 에너지를 사용하여 생명 기능에 전력을 공급합니다.

2. 다음 중 어느 것이 photoautotroph 의 예가 아닌가?
A. 데이지
B. 철 박테리아
C. 박테리아
D. 위의 없음.

질문에 대한 답변#2
B 가 정확합니다. 철 박테리아는 화학 요법입니다.

3. 지구상의 생명체의 첫 번째 형태는 아마도…
A. 광자극.
B. 화학요법요법.위의 어느 것도 아닙니다.
D. 아무도 모른다.,

질문에 대한 답변#3
D 가 정확합니다. 우리는 직접적인 증거의 첫 번째 삶의 형태 지구에서,및 그리는지 여부를 알 수 없 화학 합성 또는 광합성은 진화는 처음이다.

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