Хемоавтотрофные бактерия - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Не волнуйся, если что-то работает не так. Если бы все работало как надо, ты сидел бы без работы. Законы Мерфи (еще...)

Хемоавтотрофные бактерия

Cтраница 1


Хемоавтотрофные бактерии получают энергию путем окисления неорганических веществ.  [1]

К хемоавтотрофным бактериям, кроме нитрифицирующих, относятся также серобактерии, тионовые, водородные и железобактерии. Таким образом, в мире микроорганизмов существует специализация в углеродном питании, что имеет большое значение для превращений углерода в природе.  [2]

Следует также отметить, что наряду с нитрифицирующими хемоавтотрофными бактериями известны гетеротрофные микроорганизмы, способные вести близкие процессы.  [3]

Главные представители этого класса - нифтрификаторы, бесцветные серобактерии, железобактерии, бактерии, использующие водород, окись углерода, метан и углерод. Этот перечень показывает, что некоторые хемоавтотрофные бактерии используют любой окисляемый материал, который можно найти на земной поверхности, а именно - аммиак, сероводород, серу, закисное железо, метан и уголь. Водород и окись углерода не встречаются в естественных местообитаниях бактерий. Эти газы являются факультативными компонентами обмена веществ тех бактерий, у которых в нормальных условиях образ жизни гетеротрофен. Тиосульфат иногда встречается в черном иле, но большинство тиосульфатных бактерий может жить и на органических субстратах, следовательно, они также являются факультативными автотрофами. Следующий краткий очерк химической деятельности хемоавтотрофных бактерий основывается главным образом на обзоре Стефенсон [89], термохимические данные пересмотрены на основе сводок Хараша, Биховского и Россини, а также Рота. Суммарные реакции упрощены использованием ионных формул. Все уравнения приведены Е потреблению 1 моля кислорода для облегчения сравнения с уравнением восстановления двуокиси углерода, в котором 1 грамм-моль кислорода образуется на каждый грамм-атом ассимилированного углерода.  [4]

Общая роль хемосинтетиков в океане достаточно велика: ими синтезируется порядка 1 - 2 % первичной продукции. Рифговые сообщества почти автономны и подчас весьма богаты и своеобразны по набору составляющих видов живых организмов и форм взаимоотношений. В частности, в рифговых сообществах широко распространены симбиотрофные отношения: хемоавтотрофные бактерии поселяются в теле многоклеточных животных и снабжают их синтезированными на базе окисления сероводорода органическими веществами.  [5]

6 Строение цианобактерии Anabaena. Клетки могут быть одиночными ( Б или объединенными в колонии ( А. [6]

Эти организмы чаще называют хемосинтезирую-щими бактериями. В качестве источника углерода они используют COi ( диоксид углерода), но энергию получают в результате химических реакций. Высвобождение необходимой энергии происходит при окислении таких неорганических веществ, как аммиак и нитриты. Некоторые хемоавтотрофные бактерии играют важную роль в круговороте азота, участвуя в процессе, называемом нитрификацией. Процесс нитрификации протекает в две стадии. На первом этапе аммиак окисляется до нитрита, что сопровождается выделением энергии.  [7]

8 Упрощенное схематическое сравнение наземной и водной экосистем ( также разд.. ( С изменениями из. Е. Р. Оаит ( 1975 Ecology, 2nd ed., Holt, Rinehart, Wilson. [8]

Результаты исследования океанических глубин неожиданно показали, что жизнь около фумарол ( выходов горячих газов) подводных вулканов довольно богата и разнообразна. Там обнаружены неизвестные прежде виды. Поскольку солнечный свет в глубины океанов не проникает, биота там обычно бедна и основой ее питания служит детрит ( органические остатки), опускающийся сюда из верхних освещенных слоев воды, где идет фотосинтез. Однако не исключено, что вблизи фумарол главным источником органики являются хемоавтотрофные бактерии, которые вместо солнечной энергии используют сероводород, выделяемый вулканами. Эти микроорганизмы служат пищей для своеобразных червей ( погонофор) и моллюсков.  [9]

Главные представители этого класса - нифтрификаторы, бесцветные серобактерии, железобактерии, бактерии, использующие водород, окись углерода, метан и углерод. Этот перечень показывает, что некоторые хемоавтотрофные бактерии используют любой окисляемый материал, который можно найти на земной поверхности, а именно - аммиак, сероводород, серу, закисное железо, метан и уголь. Водород и окись углерода не встречаются в естественных местообитаниях бактерий. Эти газы являются факультативными компонентами обмена веществ тех бактерий, у которых в нормальных условиях образ жизни гетеротрофен. Тиосульфат иногда встречается в черном иле, но большинство тиосульфатных бактерий может жить и на органических субстратах, следовательно, они также являются факультативными автотрофами. Следующий краткий очерк химической деятельности хемоавтотрофных бактерий основывается главным образом на обзоре Стефенсон [89], термохимические данные пересмотрены на основе сводок Хараша, Биховского и Россини, а также Рота. Суммарные реакции упрощены использованием ионных формул. Все уравнения приведены Е потреблению 1 моля кислорода для облегчения сравнения с уравнением восстановления двуокиси углерода, в котором 1 грамм-моль кислорода образуется на каждый грамм-атом ассимилированного углерода.  [10]



Страницы:      1