bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> βιολογία

Πώς οι οργανισμοί παίρνουν ενέργεια ελλείψει οξυγόνου;

Οργανισμοί που ζουν σε περιβάλλοντα χωρίς οξυγόνο, γνωστοί ως αναερόβιοι οργανισμοί , έχουν αναπτύξει διάφορες στρατηγικές για την απόκτηση ενέργειας. Εδώ είναι οι κύριοι μηχανισμοί:

1. Ζύμωση:

* Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει την κατανομή της γλυκόζης (ή άλλων σακχάρων) ελλείψει οξυγόνου για την παραγωγή ΑΤΡ (ενέργεια) και ένα υποπροϊόν όπως το γαλακτικό οξύ ή η αιθανόλη.

* Είναι λιγότερο αποτελεσματικό από την αερόβια αναπνοή (η οποία χρησιμοποιεί οξυγόνο), παράγοντας πολύ λιγότερο ATP ανά μόριο γλυκόζης.

* Παραδείγματα: Πολλά βακτήρια, ζυμομύκητες και μερικά μυϊκά κύτταρα υπό έντονες προσπάθειες.

2. Αναερόβια αναπνοή:

* Αυτό είναι παρόμοιο με την αερόβια αναπνοή, αλλά χρησιμοποιεί έναν διαφορετικό ακροδεκτό δέκτη ηλεκτρονίων (αντί για οξυγόνο) στο τέλος της αλυσίδας μεταφοράς ηλεκτρονίων.

* Αυτός ο δέκτης μπορεί να είναι θειικό, νιτρικό άλατος ή ακόμα και σίδηρος.

* Δημιουργεί περισσότερη ATP από τη ζύμωση, αλλά ακόμα λιγότερο από την αερόβια αναπνοή.

* Παραδείγματα: Ορισμένα βακτήρια, αρχαία, και κάποια πρωτόζωα.

3. Φωτοσύνθεση:

* Μερικοί οργανισμοί χρησιμοποιούν ελαφριά ενέργεια για να παράγουν τα δικά τους τρόφιμα, όπως τα φυτά.

* Ενώ τα περισσότερα φυτά χρησιμοποιούν το νερό ως πηγή ηλεκτρονίων για φωτοσύνθεση, μερικά βακτηρίδια Μπορεί να χρησιμοποιήσει άλλες ενώσεις, όπως υδρόθειο (H2S) ή θείο, ως δότες ηλεκτρονίων.

* Δεν παράγουν οξυγόνο ως υποπροϊόν, εξ ου και το όνομα "ανοξυγόνο".

* Παραδείγματα: Μωβ βακτηρίδια, πράσινα βακτήρια θείου.

4. Χημοσύνθεση:

* Αυτοί οι οργανισμοί αποκτούν ενέργεια από την οξείδωση των ανόργανων ενώσεων, όπως το υδρόθειο, το μεθάνιο ή η αμμωνία.

* Αυτή η διαδικασία είναι παρόμοια με την αερόβια αναπνοή αλλά χρησιμοποιεί μια διαφορετική πηγή ενέργειας.

* Παραδείγματα: Ορισμένα βακτηρίδια που βρίσκονται σε υδροθερμικά αεραγωγούς ή περιβάλλοντα βαθέων υδάτων.

Συνοπτικά:

* Οι αναερόβιοι οργανισμοί έχουν αναπτύξει διάφορες προσαρμογές για να επιβιώσουν και να ευδοκιμήσουν σε περιβάλλοντα χωρίς οξυγόνο.

* Αυτοί οι μηχανισμοί είναι λιγότερο αποτελεσματικοί από την αερόβια αναπνοή, αλλά παρέχουν την απαραίτητη ενέργεια για τη διατήρηση της ζωής.

* Αυτές οι διαφορετικές στρατηγικές καταδεικνύουν την αξιοσημείωτη προσαρμοστικότητα της ζωής και την εφευρετικότητα της φύσης στην εξεύρεση τρόπων για να αξιοποιήσουν την ενέργεια.

Μηχανισμός ανάδρασης:Τι είναι οι μηχανισμοί θετικής και αρνητικής ανάδρασης;

Μηχανισμός ανάδρασης:Τι είναι οι μηχανισμοί θετικής και αρνητικής ανάδρασης;

Ένας μηχανισμός θετικής ανάδρασης είναι αυτός όπου το σώμα χρησιμοποιεί το αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης δράσης/εργασίας για να εκτελέσει περισσότερες από την ίδια συμπεριφορά. Ένας μηχανισμός αρνητικής ανάδρασης είναι αυτός όπου το σώμα χρησιμοποιεί το αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης ενέργειας/εργασί

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ Λευκοπλάστης και Χλωροπλάστη

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ Λευκοπλάστης και Χλωροπλάστη

Η κύρια διαφορά μεταξύ λευκοπλάστης και χλωροπλάστης είναι ότι ο λευκόπλαστης δεν περιέχει χρωστικές ουσίες ενώ ο χλωροπλάστης περιέχει χρωστικές όπως χλωροφύλλη και καροτενοειδή. Ο λευκοπλάστης και ο χλωροπλάστης είναι δύο τύποι πλαστιδίων που υπάρχουν στα φυτά. Επιτελούν μοναδικές λειτουργίες στ

Διαφορά μεταξύ νορεπινεφρίνης και επινεφρίνης

Διαφορά μεταξύ νορεπινεφρίνης και επινεφρίνης

Κύρια διαφορά – Νορεπινεφρίνη vs Επινεφρίνη Η νορεπινεφρίνη και η επινεφρίνη είναι δύο παρόμοιοι χημικοί αγγελιοφόροι που δρουν ως ορμόνες. Απελευθερώνονται από τον μυελό των επινεφριδίων. Και οι δύο είναι κατεχολαμίνες, οι οποίες προέρχονται από το αμινοξύ, την τυροσίνη. Η νορεπινεφρίνη και η επινε