Surse de carbon 1990 гн н, стаут ​​у, тейлор д

Surse de carbon

Organisme vii în detrimentul unei surse anorganice de carbon (dioxid de carbon) este denumit autotrofe (autotrophs) (Autos greacă -. În sine) și organismele folosesc surse organice de carbon, - heterotrofe (heterotrophs) (heteros greacă -. Celălalt). Spre deosebire de autotrophs heterotrophs satisface toate nevoile lor în substanțe organice, sintetizând-le din compuși anorganici simpli.







În tabel. 9.1 ambele clasificări sunt prezentate - în funcție de sursa de energie și de sursa de carbon. Relațiile lor reciproce sunt bine vizibile. Mai mult, a dezvăluit un alt principiu foarte important, și anume faptul că organismele chemotrofe dependente în totalitate de fototrofice care furnizează energie pentru ele, și organisme heterotrofe depind în totalitate de autotrophs care furnizează compușii lor de carbon.

Surse de carbon 1990 гн н, стаут ​​у, тейлор д

Tabelul 9.1. Clasificarea organismelor vii în conformitate cu principala sursă de carbon și energie *

* (Cele mai multe organisme se referă la fotoautotrofe sau chemoheterotrofe.)

Cele mai importante grupuri sunt fotoautotrofe (care includ toate plantele verzi) și chemoheterotrofe (toate animalele și ciupercile). Dacă unele bacterii sunt neglijate pentru o vreme, situația va deveni chiar mai simplă și se poate spune că organismele heterotrofice depind în final de plantele verzi care le furnizează energie și carbon. Uneori organismele fotoautotrofice sunt numite holophytic (holos grecesc - plantă integrală, plină, fitonică).

9.1. Oferiți o definiție a ceea ce este nutriția fotoautotrofică și nutriția chemoheterotrofică.







Ignorând în timp ce cele două grupuri mai mici (.. A se vedea tabelul 9.1), trebuie, cu toate acestea, imediat remarcat faptul că mijloacele de existență ale organismelor chimiosintetice, de asemenea, este foarte important - vom vedea în Sec. 9.10 și 9.11.

Surse de carbon 1990 гн н, стаут ​​у, тейлор д

Fig. 9.1. Fluxul de energie (săgeți albe) și ciclul de carbon (săgeți vopsite) în fotoautotrofe și chemoheterotrofe și echilibrul fotosintezei și respirației. Energia luminoasă este transformată într-o energie chimică în procesul de fotosinteză; energia chimică este folosită pentru sinteza compușilor organici din componente anorganice. Compușii organici servesc drept sursă de carbon și energie pentru chemoheterotrofele: carbonul și energia sunt eliberate din nou în procesul de respirație (acest proces este și în plante). Fiecare transformare este însoțită de o anumită pierdere de energie sub formă de căldură

Carbonul este eliberat în procesul de respirație sub formă de CO2. iar CO2 este apoi transformat din nou în procesul de fotosinteză în compuși organici. Ciclul de carbon este arătat mai detaliat în Fig. 9.2, care arată rolul jucat de organismele chemosintetice în acest proces.

Surse de carbon 1990 гн н, стаут ​​у, тейлор д

Fig. 9.2. Ciclul carbonului. Soldatele îndrăznețe arată traiectoria dominantă (a două posibile). Conform unor estimări aproximative, cantitatea reală de carbon este: În ocean: (în principal în fitoplancton): 40,10 12 kg de carbon pe an este fixat în procesul de fotosinteză sub formă de CO2. Cele mai multe dintre ele sunt apoi eliberate prin respirație. Pe teren: 35,10 12 kg de carbon pe an sunt fixați pentru fotosinteză sub formă de CO2; 10 · 10 kg de carbon pe an se eliberează atunci când respiră plante și animale; 25 · 10 kg de carbon pe an se eliberează în timpul respirației de descompunere; 5 · 10 kilograme de carbon pe an se eliberează la arderea combustibililor fosili; această cantitate este suficientă pentru a crește treptat concentrația dioxidului de carbon în atmosferă și în oceane

9.2. Luați în considerare Fig. 9.2. Ce tipuri de alimente sunt reprezentate aici a) pe un fundal gri și b) pe un fundal alb?

9.3. Care este cifra anuală totală de carbon din natură?







Trimiteți-le prietenilor: