bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> βιολογία

Τι είναι οι Φωτοσυνθετικοί Οργανισμοί;

Οι φωτοσυνθετικοί οργανισμοί Είναι ικανοί να συλλάβουν την ηλιακή ενέργεια και να τη χρησιμοποιήσουν για την παραγωγή οργανικών ενώσεων. Αυτή η διαδικασία μετατροπής ενέργειας είναι γνωστή ως φωτοσύνθεση.

Αυτοί οι οργανισμοί είναι σε θέση να φτιάχνουν τη δική τους τροφή από την ηλιακή ενέργεια. Αυτά περιλαμβάνουν ανώτερα φυτά, ορισμένους πρωτίστες και βακτήρια, τα οποία μπορούν να μετατρέψουν το διοξείδιο του άνθρακα σε οργανικές ενώσεις και να το μειώσουν σε υδατάνθρακες.

Η ενέργεια που απαιτείται για αυτή τη διαδικασία προέρχεται από το ηλιακό φως, το οποίο προωθεί τη δραστηριότητα των φωτοσυνθετικών οργανισμών για την παραγωγή οργανικών ενώσεων και υδατανθράκων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται από τα ετερότροφα κύτταρα ως πηγή ενέργειας.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα περισσότερα από τα τρόφιμα που καταναλώνονται καθημερινά και τα ορυκτά καύσιμα που βρίσκονται στη φύση είναι προϊόντα φωτοσύνθεσης.

Οι φωτοσυνθετικοί οργανισμοί θεωρούνται κύριοι παραγωγοί εντός της τροφικής αλυσίδας, αφού μεταξύ αυτών είναι αυτοί που παράγουν οξυγόνο, όπως τα πράσινα φυτά, τα φύκια και ορισμένα βακτήρια.

Υπάρχουν όμως και οργανισμοί που είναι φωτοσυνθετικοί και δεν παράγουν οξυγόνο, ανάμεσά τους είναι τα μωβ βακτήρια θείου και τα πράσινα βακτήρια θείου.

Τι είναι η φωτοσύνθεση και τι οι φωτοσυνθετικοί οργανισμοί;

Η φωτοσύνθεση είναι η διαδικασία με την οποία τα φυτά, ορισμένα φύκια και βακτήρια μπορούν να παράγουν γλυκόζη και οξυγόνο, παίρνοντας διοξείδιο του άνθρακα και νερό από το περιβάλλον. Η ενέργεια που απαιτείται για να συμβεί αυτή η διαδικασία προέρχεται από το ηλιακό φως.

Φωτοσύνθεση. Εκπαίδευση. (Σ.φ.). Εικόνα μέσω photosynthesiseducation.com

Όπως φαίνεται στην εικόνα, το φυτό παίρνει διοξείδιο του άνθρακα από το περιβάλλον και με τη συμμετοχή του ηλιακού φωτός και του νερού, επιστρέφει οξυγόνο στο περιβάλλον.

Οι επάνω όροφοι

Τα ανώτερα φυτά είναι φυτά που είναι γνωστά ως αγγειακά φυτά ή τραχειόφυτα, καθώς έχουν κάποιους ιστούς για τη μεταφορά του νερού μέσα από αυτά και άλλους που επιτρέπουν τη διέλευση των προϊόντων της φωτοσύνθεσης .

Αυτά τα φυτά έχουν στα φύλλα τους, δομές που ονομάζονται χλωροπλάστες, οι οποίοι έχουν μια χρωστική ουσία που ονομάζεται χλωροφύλλη, απορροφούν το ηλιακό φως και είναι υπεύθυνα για τη φωτοσύνθεση.

Τα ανώτερα φυτά, καθώς και ορισμένοι τύποι βακτηρίων, ονομάζονται πρωτογενείς παραγωγοί, καθώς είναι ικανά να παράγουν οργανική ύλη όπως η γλυκόζη, διασπώντας το ανόργανο (διοξείδιο του άνθρακα) μέσω του διαδικασία της φωτοσύνθεσης.

Αυτοί οι παραγωγοί ονομάζονται αυτότροφοι οργανισμοί και αντιπροσωπεύουν το σημείο εκκίνησης για την κυκλοφορία των θρεπτικών ουσιών και της ενέργειας στην τροφική αλυσίδα, καθώς οι υδατάνθρακες και άλλες χημικές ουσίες που παράγουν χρησιμεύουν ως τροφή για πρωτογενείς καταναλωτές που είναι φυτοφάγα.

Φύκια

Εκτός από τα ανώτερα φυτά, αυτοί οι οργανισμοί είναι Ευκαρυώτες, δηλαδή είναι οργανισμοί των οποίων τα κύτταρα έχουν πυρήνα και οργανίδια μέσα στις μεμβράνες τους. Πολλά από αυτά τα φύκια είναι μονοκύτταρα, αλλά μερικές φορές μπορούν να σχηματίσουν μεγάλες αποικίες και να συμπεριφέρονται σαν φυτά.

Μεταξύ των δομών που έχουν αυτοί οι ευκαρυωτικοί οργανισμοί είναι οι χλωροπλάστες, οι οποίοι είναι οργανωμένες υπομονάδες των οποίων ο κύριος ρόλος είναι να πραγματοποιούν τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης, η οποία όπως στα φυτά, η χλωροφύλλη συλλαμβάνει την ενέργεια από ηλιακό φως για μετατροπή και αποθήκευση.

Κυανοβακτήρια

Τα Κυανοβακτήρια , Είναι προκαρυωτικοί οργανισμοί, αυτό σημαίνει ότι είναι μονοκύτταροι οργανισμοί που δεν έχουν πυρήνα, αλλά μπορούν να συμπεριφέρονται ακριβώς όπως οι οργανισμοί που πραγματοποιούν τη φωτοσύνθεση.

Αν και δεν περιέχουν οργανίδια όπως κύτταρα φυκιών, έχουν ένα διπλό εξωτερικό σύστημα και ένα εσωτερικό με θυλακοειδή μεμβράνη, ώστε να μπορούν να πραγματοποιούν φωτοσύνθεση.

Αυτοί οι οργανισμοί μπορούν να παράγουν οξυγόνο από τις φωτοσυνθετικές τους αντιδράσεις, επειδή χρησιμοποιούν το νερό ως δότη ηλεκτρονίων, σε αντίθεση με άλλους βακτηριακούς οργανισμούς, οι οποίοι εκτελούν έναν τύπο φωτοσύνθεσης που ονομάζεται ανοξυγόνο.

Θειούχα μωβ βακτήρια

Είναι οργανισμοί με πολύ ευέλικτο μεταβολισμό, καθώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια ποικιλία ενώσεων για τη λήψη ηλεκτρονίων και παρόλο που δεν παράγουν οξυγόνο στις φωτοσυνθετικές τους αντιδράσεις, δεν έχουν πρόβλημα να επιβιώσει εάν δεν υπάρχει οξυγόνο.

Σε περίπτωση που οι συνθήκες του περιβάλλοντος ευνοήσουν την αλλαγή του μεταβολισμού τους σε τρόπο ζωής φωτοσυνθετικό, αρχίζουν να προσθέτουν στο σύστημα της κυτταροπλασματικής τους μεμβράνης περισσότερα στρώματα, ώστε αργότερα μετατρέπεται σε ενδοκυτταροπλασματική μεμβράνη, η οποία είναι απαραίτητη για να γίνει η φωτοσύνθεση.

Θειούχα πράσινα βακτήρια

Αυτός ο τύπος βακτηρίων δεν έχει κινητικότητα, αλλά μπορεί να έχει πολλαπλές μορφές, μεταξύ των οποίων είναι η σπείρα, οι σφαίρες ή οι ράβδοι. Βρίσκονται στον πυθμένα των ωκεανών και επιβιώνουν από την έλλειψη φωτός και ζεστού ανέμου.

Αυτά τα βακτήρια πραγματοποιούν τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης στην πλασματική τους μεμβράνη, χωρίς να προκαλέσουν καμία πρόσθετη αλλοίωση στην ίδια, αφού έχουν κυστίδια για να προσαρμόσουν το βάθος τους και έτσι να αποκτήσουν καλύτερο φωτισμό και χρήση το θείο ως δότης ηλεκτρονίων, η φωτοσύνθεσή του είναι ανοξειδογόνος.

Ηλιοβακτήρια

Είναι ανοξικά φωτοτροφικά βακτήρια των οποίων η ανακάλυψη είναι πρόσφατη. Περιέχουν βακτηριοχλωροφύλλη g, η οποία είναι μια χρωστική ουσία μοναδική για το είδος τους, επιτρέποντάς της να απορροφά διαφορετικές συχνότητες σε αντίθεση με άλλους φωτοσυνθετικούς οργανισμούς.

Είναι θετικά κατά Gram βακτήρια και τα μόνα από αυτά μπορούν να πραγματοποιήσουν φωτοτροφία. περαιτέρω Είναι επίσης ικανά να σχηματίσουν ενδοσπόρια. Είναι φωτοετερότροφοι, αφού παίρνουν την ενέργεια του ηλιακού φωτός, αλλά τον άνθρακα τον παίρνουν αποκλειστικά από οργανικές πηγές, επιπλέον είναι αναερόβιες.

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η ζωή στη γη εξαρτάται κυρίως από την ηλιακή ενέργεια, η οποία μετατρέπεται σε γλυκόζη και οξυγόνο με τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης, η οποία είναι υπεύθυνη για την παραγωγή όλη την οργανική ύλη.

Αυτή η οργανική ύλη υπάρχει στη σύνθεση των τροφίμων που καταναλώνονται καθημερινά, σε ορυκτά καύσιμα όπως το λάδι, τα δέντρα και τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στις βιομηχανίες.

Η διαδικασία της φωτοσύνθεσης είναι απαραίτητη για να υπάρχει ζωή στο έδαφος, καθώς χωρίς την παραγωγή οξυγόνου που εκκρίνεται μέσω των πόρων των φύλλων των φυτών, είναι απίθανο να ο μεταβολισμός των ζώων μπορεί να οδηγήσει σε ακρωτήριο.

Γι' αυτό λέγεται ότι η φωτοσύνθεση είναι μια διαδικασία που έχει εκτεταμένες επιπτώσεις, επειδή όπως τα φυτά, οι άνθρωποι και άλλα ζώα εξαρτώνται από τη γλυκόζη που παράγεται σε αυτή τη διαδικασία ως ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Εξ ου και η σημασία των φωτοσυνθετικών οργανισμών.

Αναφορές

  1. Bailey, R. (2016). Φωτοσυνθετικοί Οργανισμοί. Ανακτήθηκε από το biology.about.com.
  2. Εκπαιδεύστε σήμερα. (2016). Φωτοσύνθεση. Ανακτήθηκε από το eschooltoday.com.
  3. Watson, D. (2014). Η ροή της ενέργειας μέσω φυτών και ζώων. Ανακτήθηκε από το ftexploring.com.
  4. Roose, J. (s.f.). Φωτοσύνθεση:Όχι μόνο για φυτά. Νέο ιστολόγιο Under The Sun. Ανακτήθηκε από το newunderthesunblog.wordpress.com.
  5. Εκπαίδευση φωτοσύνθεσης. (Σ.φ.). Φωτοσύνθεση σε βακτήρια. Ανακτήθηκε από το photosynthesiseducation.com.
  6. Asao, Marie και Madigan, Michael T. (2010). Σε:eLS. John Wiley &Sons Ltd, Chichester. Ανακτήθηκε από το els.net [doi:10.1002 / 9780470015902.a0021935].
  7. Εγκυκλοπαίδεια Encarta. (2000). Ανακτήθηκε από το life.illinois.edu.


Διαφορά μεταξύ RNA πολυμεράσης 1, 2 και 3

Η κύρια διαφορά μεταξύ RNA πολυμεράσης 1, 2 και 3 είναι ότι η RNA πολυμεράση 1 (Pol 1) μεταγράφει γονίδια rRNA και, η RNA πολυμεράση 2 (Pol 2) μεταγράφει κυρίως γονίδια mRNA ενώ η RNA πολυμεράση 3 (Pol 3) μεταγράφει κυρίως tRNA γονίδια. Η RNA πολυμεράση είναι το ένζυμο που εμπλέκεται στη μεταγραφή

Ο Φιλόσοφος Βασιλιάς των Χόβερφλις

Καθώς τώρα ζω σε ένα νησί στη θάλασσα και δεν είμαι ειδικός σε τίποτα άλλο εκτός από τις μύγες, θα πρέπει απλώς να ξεκινήσουμε από εκεί. Εν ολίγοις, η καλλιτεχνική μου αίσθηση παρέμεινε σχετικά ανεπτυγμένη και το παρελθόν μου, όπως πάντα, με συνεπήρε. Όταν ρώτησε κανείς, λοιπόν, είπα συνοπτικά ότι

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των περιοριστικών ενζύμων Τύπου 1 2 και 3

Η κύρια διαφορά μεταξύ των περιοριστικών ενζύμων τύπου 1, 2 και 3 είναι ότι τα ένζυμα περιορισμού τύπου 1 και 2 έχουν δραστικότητα περιορισμού και μεθυλάσης σε ένα μεγάλο σύμπλεγμα ενζύμων, ενώ το ένζυμο περιορισμού τύπου 2 έχει ανεξάρτητο περιορισμό και μεθυλάση  δραστηριότητες. Επιπλέον, τα ένζυ