Fototrofer og kjemotrofer er to typer næringsgrupper funnet i miljøet. De fleste fototrofer er autotrofer, og bruker energien fra sollys til å produsere maten. Kjemotrofer oksyderer uorganiske forbindelser eller organiske forbindelser som deres energikilde. De er de viktigste produsentene av matkjeder. De hovedforskjell mellom fototrofer og kjemotrofer er det fototrofer fanger protoner for å skaffe seg energi mens kjemotrofer oxiderer elektrondonorer for å skaffe seg energi.
Denne artikkelen forklarer,
1. Hva er fototrofer
- Definisjon, egenskaper, klassifisering
2. Hva er Chemotrophs
- Definisjon, egenskaper, klassifisering
3. Hva er forskjellen mellom Phototrophs og Chemotrophs
De organismer som utfører protonfangst for å erverve energi er kjent som fototrofer. Derfor bruker fototroper energien fra lys til å produsere mat i form av organiske forbindelser. Disse komplekse organiske forbindelsene brukes til slutt til å stimulere cellulære metabolske prosesser. Fotosyntese er den viktigste prosessen med å fange protoner. Under fotosyntese blir karbondioksid anabelt omdannet til organisk materiale. Disse organiske materialene brukes også til å bygge strukturer. Glukose er den primære formen av den organiske forbindelsen produsert i fotosyntesen. Det er polymerisert for å danne karbohydrater, stivelse, proteiner og fettstoffer som komplekse organiske forbindelser.
Fototrofer bruker enten elektrontransportkjede eller direkte protonpumpe for å generere den elektrokemiske gradienten som brukes i ATP-syntasen. ATP gir den kjemiske energien til cellulære funksjoner.
Fototropene er enten autotrofer eller heterotroper. Photoautotrophs fikser karbon til enkle sukkerarter som bruker lys som energikilde. Eksempler på fotoautotrofer er grønne planter, alger og cyanobakterier. Holotrophs er karbonfiksjonsorganismer fra karbondioksid. Fototrofer som bruker klorofyll for å fange lysenergi, splitte vann til produsereroksygon er oksygenfotosynetiske organismer.
Figur 1: Terrestriske og akvatiske fotoautotrofer
Photoheterotrophs bruk energi fra lys, og deres karbonkilde er organiske forbindelser. Eksempler på fotoheterotrofer er noen bakterier som Rhodobactor.
De organismer som oppnår sin energi ved oksydasjon av elektrondonorer er kjent som kjemotrofer. Kullkilden deres kan enten være uorganisk karbon eller organisk karbon. Kjemosyntese er den primære produksjonsmetabolismen i kjemotrofer. Under kjemosyntese brukes enkle karbonholdige molekyler som karbondioksid eller metan til å produsere organiske forbindelser som næringsstoffer ved å oksidere hydrogengass eller hydrogensulfid. Kjemotrofer består av biogeokjemisk viktige taxa som svoveloksiderende proteobakterier, akvatiske stoffer, neutrofile jernoksiderende bakterier og metanogene arkaea.
Organer som går ut i mørket som hav, bruker kjemosyntese for å produsere maten. Når hydrogen gass er tilgjengelig, produserer reaksjonen mellom karbondioksid og hydrogen metan. I havene oksyderes ammoniakk og hydrogensulfid for å produsere maten med eller uten oksygen. Kjemosyntetiske bakterier forbrukes av organismer i havet for å utføre symbiotiske forhold. Sekundære produsenter i hydrotermiske ventiler, kaldt sip, methan-klatrater og isolert hulvann er fordelt av kjemotrofer.
To typer kjemotrofer kan identifiseres: chemoorganotrophs som oksiderer organiske forbindelser for energi, og kjemolithotrophs, som oksiderer uorganiske forbindelser for energi. Chemolithotrophs bruk elektroner fra uorganiske kjemiske kilder som hydrogensulfid, ammoniumioner, jernholdige ioner og elementært svovel. Eksempler på kjemolithotrofer inkluderer Acidithiobacillus ferrooxidans, Nitrosomonas, Nitrobactor og Alger.
Kjemotrofer kan også være enten autotrofer eller heterotrofer. Chemoautotrophs kan identifiseres i havgulv som undervanns vulkaner, uavhengig av sollys. Kjemosyntetiske bakterier erstatter tarmene av gigantiske rørmasker som Riftia pachyptila i havet.
Figur 2: Riftia pachyptila
Phototrophs: De organismer som fanger proton for å skaffe seg energi, kalles fototrofer.
kjemotrof: De organismer som oppnår sin energi ved oksydasjon av elektrondonorer er kjent som kjemotrofer.
Phototrophs: Energikilden til fototrofer er hovedsakelig sollys.
kjemotrof: Energikilden til kjemotrofer er oksidasjonsenergien av kjemiske forbindelser.
Phototrophs: Fototrope er enten fotoautotrofer eller fotoheterotrofer.
kjemotrof: Kjemotrofer er enten kjemoorganotrofer eller kjemolithotrofer.
Phototrophs: Planter, alger, cyanobakterier er fotoautotrofer, og lilla ikke-svovelbakterier, grønne ikke-svovelbakterier og heliobakterier er fotoheterotrofer
kjemotrof: De fleste bakterier som Acidithiobacillus ferrooxidans, Nitrosomonas, Nitrobacter og Alger er kjemolithotrophs.
Både fototrofer og kjemotrofer er to næringsgrupper funnet i miljøet. Begge er funnet i autotrofiske og heterotrofiske former. Dermed produserer deres autotrofer sin egen mat mens deres heterotrofer bruker andre organismer 'mat. De kan også finnes i primær og sekundær nivå i næringskjeden. Hovedforskjellen mellom fototrofer og kjemotrofer er deres energikilde.
Henvisning:
1.”fotoautotrofi”. En.wikipedia.org. N.p., 2017. Web. 8. mars 2017.
2.”kjemotrof”. En.wikipedia.org. N.p., 2017. Web. 8. mars 2017.
3.”Kjemosyntese”. En.wikipedia.org. N.p., 2017. Web. 8. mars 2017.
Bilde Courtesy:
1. "Dead Tree River" (CC BY-SA 3.0) via Commons Wikimedia
2. "Gollner Riftia pachyptila" Av Sabine Gollner et al. - Sabine Gollner, Barbara Riemer, Pedro Martínez Arbizu, Nadine Le Bris, Monika Bright (2011): Mangfold av Meiofauna fra 9 ° 50'N Østlige Stillehavet stiger over en gradient av hydrotermiske væskeutslipp. PLoS ONE 5 (8): e12321. doi: 10.1371 / journal.pone.0012321 (CC BY 2.5) via Commons Wikimedia